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Resumen de Modelo de ablandamiento para materiales metálicos con anomalía térmica

Andrea Cardeña Díaz, Rafael Sancho Cadenas, Francisco Gálvez Díaz-Rubio

  • español

    Las aleaciones de alto rendimiento están diseñadas para trabajar con un alto nivel de esfuerzo mecánico incluso a altas temperaturas, las cuales pueden sobrepasar los 1000ºC. Podemos englobar en este grupo aleaciones de Níquel, Cobalto o incluso aceros reforzados específicamente para estas condiciones tan exigentes.

    Este tipo de aleaciones tiene como característica general que su comportamiento no puede describirse por un modelo tradicional como el Johnson-Cook en todo el intervalo de temperaturas. Es posible ajustarlo en un intervalo térmico limitado, pero no en todo el tramo desde temperatura ambiente hasta temperatura máxima de uso.

    En este trabajo se propone un modelo nuevo, basado en el modelo constitutivo de Johnson-Cook, incorporando múltiples tramos de ajuste. El modelo se ha calibrado mediante distintos materiales. Su función es predecir la tensión de deformación plástica de diversos materiales en todo el intervalo de temperaturas de uso, teniendo en cuenta las diferentes fases de endurecimiento o ablandamiento que presentan.

  • English

    High performance alloys are designed to work with high mechanical stress, even at high temperatures, which can exceed 1000ºC. We can include in this group Nickel, Cobalt alloys or even high-performance steels.

    The general characteristic of this type of alloys is that its behavior cannot be described by a traditional model such as the Johnson-Cook in the entire temperature range. It is possible to adjust it in a limited thermal range, but not in the whole range from room temperature to maximum in-service temperature.

    In this paper, a new model is proposed based on the Johnson-Cook constitutive model, incorporating multiple adjusted parts. The model has been calibrated using different materials. Its function is predictingthe flow stress of several materials in the entire range of in-service temperatures, taking into account the different phases of hardening or softening that they present.


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